WO2017056708A1 - 水洗式便器 - Google Patents

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WO2017056708A1
WO2017056708A1 PCT/JP2016/072856 JP2016072856W WO2017056708A1 WO 2017056708 A1 WO2017056708 A1 WO 2017056708A1 JP 2016072856 W JP2016072856 W JP 2016072856W WO 2017056708 A1 WO2017056708 A1 WO 2017056708A1
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WO
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water
outlet
water outlet
water discharge
spout
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PCT/JP2016/072856
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English (en)
French (fr)
Inventor
嵩正 伊奈
隆志 丸山
和久 茶谷
励 小島
Original Assignee
株式会社Lixil
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
    • E03D11/00Other component parts of water-closets, e.g. noise-reducing means in the flushing system, flushing pipes mounted in the bowl, seals for the bowl outlet, devices preventing overflow of the bowl contents; devices forming a water seal in the bowl after flushing, devices eliminating obstructions in the bowl outlet or preventing backflow of water and excrements from the waterpipe
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
    • E03D11/00Other component parts of water-closets, e.g. noise-reducing means in the flushing system, flushing pipes mounted in the bowl, seals for the bowl outlet, devices preventing overflow of the bowl contents; devices forming a water seal in the bowl after flushing, devices eliminating obstructions in the bowl outlet or preventing backflow of water and excrements from the waterpipe
    • E03D11/13Parts or details of bowls; Special adaptations of pipe joints or couplings for use with bowls, e.g. provisions in bowl construction preventing backflow of waste-water from the bowl in the flushing pipe or cistern, provisions for a secondary flushing, for noise-reducing

Definitions

  • the present invention relates to a structure of a water conduit formed in a flush toilet.
  • a cleaning method in which cleaning water is discharged from a plurality of water outlets to a toilet bowl, and filth is pushed out to a drain pipe by the force of the cleaning water.
  • a water conduit that extends in the toilet bowl circumferential direction is formed in the toilet body, and a water outlet is formed at the tip or in the middle of the water conduit.
  • the cleaning water is sent from the water supply pipe to the water conduit, the cleaning water is discharged from a plurality of water outlets.
  • Some washing water may remain in the waterway even after washing (hereinafter referred to as “residual water”). Residual water can be a hotbed for miscellaneous bacteria propagation, so it is desirable to eliminate it as much as possible.
  • the common water channel 5 is connected to the first rim water outlet 17 via the first rim water channel 14 and also connected to the second rim water outlet 19 via the second rim water channel 15 (Patent). (See FIG. 5 of Document 1). Wash water is supplied from the common water conduit 5 to each of the first rim water spouting port 17 and the second rim water spouting port 19.
  • the first rim water guiding channel 14 is gently inclined downward from the first rim water spouting port 17 toward the common water guiding channel 5.
  • the present inventors consider that the idea of inclining the water conduit is also effective for eliminating residual water.
  • due to the structure there are many cases where it is difficult to give a large inclination to the water conduit.
  • an inclined path that descends from one water outlet toward the other water outlet cannot be formed.
  • the present invention has been made on the basis of the above problem recognition, and its main object is to provide a technique for effectively removing residual water from a water conduit connecting a plurality of water outlets.
  • a flush toilet in an aspect of the present invention includes a toilet body and first and second water outlets.
  • the water conduit that communicates the first and second water outlets includes a two-way ramp that has a peak point between the first water outlet and the second water outlet.
  • residual water can be easily removed from a water conduit that leads to a plurality of water outlets.
  • FIG. 2 is an upper cross-sectional view when the flush toilet bowl is cut along the line AA in FIG. 1 in the first embodiment.
  • FIG. 2 is an upper cross-sectional view when the flush toilet bowl is cut along the line AA in FIG. 1 in the first embodiment.
  • It is a schematic diagram which shows the shape of the right water guide path in 1st Embodiment.
  • It is an expansion perspective view of the storage part in a 1st embodiment.
  • 1st Embodiment it is a schematic diagram of the right water discharge pipe seen from the V direction shown in FIG.
  • FIG. 10 is a top sectional view of the flush toilet bowl taken along the line AA in FIG. 1 in the second embodiment. It is a schematic diagram which shows the shape of the right water guide path in 2nd Embodiment.
  • FIG. 1 is a front perspective view of a flush toilet 100 according to the first embodiment.
  • a toilet bowl 106 is formed in the toilet body 101.
  • the toilet body 101 includes a tank (see FIG. 2) and a pump (not shown).
  • the pump supplies cleaning water in the tank to the left outlet 102 (third outlet), the rear outlet 104 (first outlet), and the front outlet 110 (second outlet, front outlet 110). From below, it is discharged to the toilet bowl 106.
  • the wash water discharged from the rear spout 104 flows on the water guide shelf 108 (rail) formed on the inner wall surface of the toilet bowl 106, swirls inside the toilet bowl 106, and falls.
  • a mixture of detergent, washing water and air can also be discharged from the rear spout 104.
  • a mixture of detergent, washing water, and air is simply referred to as “foam”.
  • a functional unit (not shown) that provides a local cleaning function, a hot air function, or the like may be mounted on the rear end of the flush
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of the inside of the rear end of the flush toilet 100 in the first embodiment.
  • the washing water is taken from the water supply and enters the first tank 116 via the washing valve 121 and the supply pipe 112 (path C1). More specifically, the cleaning water enters the water receiving portion 114 that is the upper member of the first tank 116, and the cleaning water in the water receiving portion 114 flows into the main tank 115 that is the lower member of the first tank 116 (path). C2).
  • a pump (not shown) below the flush toilet 100 is activated, and the washing water in the main tank 115 is sent to the main water supply pipe 118 (common water supply pipe) ( Path C3).
  • the main water supply pipe 118 is connected to two pipes, a left water discharge pipe 120 and a right water discharge pipe 122 (see also FIG. 3). Wash water that has flowed into the left water discharge pipe 120 is discharged from the left water discharge port 102 (third water discharge port) (C3-1).
  • Wash water that has flowed into the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe) is discharged from the rear water discharge port 104 (first water discharge port) and the front water discharge port 110 (second water discharge port, which will be described later) (path C3-2). ).
  • the second tank 126 stores a detergent.
  • the detergent in the second tank 126 is mixed with air and water by the ejector 127 to become foam, and enters the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe) via the foam pipe 57 (foam supply part) and the foam discharge port 130 (path). C4).
  • the pump 54 sends the detergent in the second tank 126 to the ejector 127.
  • Tap water is directly supplied to the ejector 127 via the bubble valve 117.
  • the bubbles are discharged from the rear spout 104 (first spout) (path C3-2).
  • the foam is not discharged from the front water outlet 110 (second water outlet) (details will be described later), and only the rear water outlet 104 can discharge the foam.
  • the ejector 127 is an application of existing technology. Either the washing water or the foam is discharged from the right water discharge pipe 122.
  • FIG. 3 is a top sectional view of the flush toilet 100 taken along the line AA of FIG. 1 in the first embodiment.
  • the flush toilet 100 has a front spout on the front end side (x-axis positive direction side) of the toilet bowl 106. It has a water outlet 110 (second water outlet).
  • the rear water outlet 104 first water outlet
  • the front water outlet 110 second water outlet
  • a center point of the toilet bowl 106 is C, and virtual center lines extending through the center point C in the x-axis direction and the y-axis direction are M1 and M2.
  • the left spout 102 (third spout) is formed in the left half of the center line M1, more specifically, on the front end side of the center line M2.
  • the rear spout 104 (first spout) is formed in the half on the right side of the center line M1, more specifically, in the quarter on the rear end side of the center line M2, and the front spout 110 is the center line. It is formed in the half on the right side of M1, more specifically, in the quarter on the front end side of the center line M2.
  • the cleaning water that has flowed into the left water discharge pipe 120 is discharged from the left water discharge port 102 through the left water supply path 119 (second water supply path).
  • This washing water swirls around the toilet bowl 106 largely (water flow S3).
  • Part of the water flow S3 falls into the storage area 124 from the front end of the toilet bowl 106, and part of the water flow S3 falls into the storage area 124 on the right side after the inner wall surface of the toilet bowl 106 has been extensively washed. Merges with the cleaning water discharged from the rear spout 104.
  • This washing water locally washes the right side of the front end portion of the toilet bowl 106 and falls into the storage area 124 as it is (water flow S2). Since the water flow S3 from the left spout 102 falls to the right side of the toilet bowl 106, the cleaning power decreases, so the water flow S2 reinforces the thin right side cleaning power.
  • the water streams S1, S3 provide the main cleaning power and the water stream S2 provides additional or optional cleaning power.
  • the explanation will be made focusing on the water flows S1 and S2.
  • a storage portion 128 for temporarily storing the cleaning water is formed.
  • the storage unit 128 at a point that branches from the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe) toward the rear water discharge port 104 (first water discharge port) and the direction toward the front water discharge port 110 (second water discharge port). Is formed. Wash water in the right water discharge pipe 122 is discharged preferentially from the rear water discharge port 104.
  • water supply speed When the water supply amount per unit time of the right water discharge pipe 122 (hereinafter, simply referred to as “water supply speed”) is sufficiently large, the wash water gradually accumulates in the storage unit 128 and eventually overflows from the storage unit 128. This overflowed wash water flows into the right water guiding path 123 and is discharged from the front water discharge port 110. A more detailed structure of the reservoir 128 will be described later in detail with reference to FIGS.
  • the washing process of the flush toilet 100 is a two-stage process.
  • cleaning process a large amount of cleaning water is sent to the main water supply pipe 118 at a high water supply speed, and the cleaning water is discharged from the left water outlet 102 and the rear water outlet 104.
  • the washing water overflows from the storage unit 128, the overflowing washing water flows into the right water guiding path 123, and the washing water is also discharged from the front water discharge port 110.
  • all the cleaning water including the staying water in the storage area 124 is once discharged into the sewer.
  • the second stage (hereinafter referred to as “water-covering process”) is a process of replenishing stagnant water in the storage area 124.
  • the cleaning water is supplied to the main water supply pipe 118 at a lower water supply speed than that of the cleaning process, and the cleaning water is discharged from the left water outlet 102 and the rear water outlet 104. Since the water supply speed is low, overflow does not occur in the reservoir 128. For this reason, in the water-covering process, the washing water is not supplied to the front water discharge port 110.
  • the right water discharge pipe 122 can also release bubbles. Since the pump 54 slowly sends out the bubbles from the bubble tube 57, the bubbles do not overflow from the reservoir 128. For this reason, bubbles are not supplied to the front water discharge port 110.
  • a sensor (not shown) built in the toilet main body 101 detects the opening of the toilet seat (not shown)
  • the bubble valve 117 may be opened and the bubbles may be discharged.
  • the foam not only cleans the toilet bowl 106 and the storage area 124, but also covers the surface of the retained water in the storage area 124, thereby suppressing scattering during urination.
  • the foam and the washing water may be discharged from the same opening, or may be discharged from separate openings (described later with reference to FIG. 6).
  • the right water guiding path 123 is formed as a two-way ramp, in other words, a mountain-shaped ramp. More specifically, a peak point P is set in the right water guiding path 123 at a point relatively close to the front water outlet 110, and a slope that descends from the peak point P to the storage unit 128 and the front water outlet from the peak point P are set. A ramp down to 110 is formed.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the shape of the right water guiding path 123 in the first embodiment.
  • the front slope 132 from the peak point P to the front spout 110 and the rear slope from the peak P to the rear spout 104 are shown.
  • 134 two ramps are formed.
  • the peak point P is formed between the rear water outlet 104 and the front water outlet 110. Since the two front ramps 132 and the rear ramps 134 can be formed, it is possible to ensure a large oblique angle of each ramp compared to a single ramp.
  • the removal of residual water from the front water outlet 110 has priority over the removal of residual water from the rear water outlet 104.
  • the peak point P is set closer to the front water outlet 110 than the intermediate point Q of the right water guiding path 123. Since the oblique angle a2 of the front inclined path 132 is larger than the oblique angle a1 of the rear inclined path 134, the front inclined road 132 is more quickly removed of residual water. Further, since the front slope 132 is shorter than the rear slope 134, the remaining water in the front slope 132 can be relatively reduced.
  • the bevel angle a1 of the rear slope 134 is required to be at least 0.57 degrees or more, and is desirably 1.00 degrees or more.
  • the oblique angle a2 of the rear slope 134 is required to be at least 1.00 degrees or more, and desirably 1.14 degrees or more.
  • a reservoir 128 is formed near the outlet of the right water discharge pipe 122, and a front water inlet 138 (second water inlet) is formed on the water storage wall 136 of the reservoir 128.
  • the front water inlet 138 is an outlet of the storage unit 128 and an inlet of the right water guide path 123.
  • the wash water that has flowed into the storage unit 128 from the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe) is first discharged only from the rear water discharge port 104, but when the wash water eventually exceeds the water storage wall 136, the right water supply path from the front water intake port 138.
  • the washing water also flows into 123.
  • the cleaning water in the right water discharge pipe 122 is discharged from the rear water discharge port 104 with a strong momentum.
  • the cleaning water is stored in the storage unit 128 while discharging the cleaning water from the rear water discharge port 104.
  • the wash water overflows from the storage portion 128, and the overflow wash water is also discharged from the downstream front water outlet 110 via the front water inlet 138 and the right water inlet passage 123.
  • the rear water spouting port 104 has a stronger washing water than the front water spouting port 110.
  • the front spout 110 is for providing an optional cleaning power.
  • the water supply speed, the water supply amount, the water supply time, the height of the water storage wall 136, etc. in a balanced manner for each of the cleaning process and the water covering process.
  • the rear inclined path 134 of the right water guiding path 123 does not always need to be an inclined channel. For example, it does not prevent the horizontal path from being partially formed at the end or in the middle of the rear slope 134. The same applies to the front ramp 132.
  • the front water outlet 110 is formed at a higher position than the rear water outlet 104.
  • the lowest point (bottom) of the front water discharge port 110 is formed at a higher position than the lowest point (bottom) of the rear water discharge port 104. Thereby, it becomes easy to ensure the area
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view of the storage unit 128 in the first embodiment.
  • a reservoir 128 is formed so as to surround the outlet of the right water discharge pipe 122.
  • the water storage wall 136 of the storage unit 128 is smoothly curved in order to smoothly guide the washing water of the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe) to the rear water discharge port 104.
  • the water guide wall 142 forming the right water guide path 123 protrudes so as to narrow the rear water inlet 140.
  • the rear water inlet 140 (first water inlet) refers to an outlet toward the rear water outlet 104 (first water outlet) among the outlets of the storage unit 128.
  • first water inlet refers to an outlet toward the rear water outlet 104 (first water outlet) among the outlets of the storage unit 128.
  • the wash water discharged from the rear water inlet 140 of the storage unit 128 passes through the rear water outlet 104 as it is, the water discharged to the rear water inlet 140 and the toilet bowl 106 as the outlet of the storage unit 128.
  • the rear spout 104 as a water outlet is almost the same.
  • the front water inlet 138 (second water inlet) refers to an outlet toward the front water outlet 110 (second water outlet) among the outlets of the storage unit 128.
  • the front water inlet 138 is formed in the upper part of the water storage wall 136. Wash water overflowed from the reservoir 128 flows into the front water inlet 138 and reaches the front water outlet 110 via the long right water guide path 123.
  • the front water inlet 138 as an outlet of the storage unit 128 and the front water outlet 110 as a water outlet are greatly separated.
  • the main water supply is preferentially supplied to the upstream spout 104 on the upstream side when viewed from the pipe 118.
  • the bottom of the reservoir 128 is slightly recessed from the rear spout 104.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the right water discharge pipe 122 viewed from the V direction shown in FIG. 5 in the first embodiment.
  • the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe) has a double structure of an inner pipe 162 and an outer pipe 164.
  • a drain port 144 is formed on the side surface of the inner pipe 162 as an outlet for discharging cleaning water (see also FIG. 5).
  • a foam outlet 160 is formed as an outlet for discharging the foam to the tip of the outer tube 164.
  • the drain outlet 144 and the bubble outlet 160 may be shared by either one.
  • the drain port 144 is directed between the horizontal direction y1 (y-axis negative direction) toward the rear water discharge port 104 and the downward direction z1 (z-axis negative direction).
  • a vector connecting the center U of the right water discharge pipe 122 and the center W of the drain outlet 144 (hereinafter referred to as “drainage vector f1”) is an angle a3 between y1 and z1, preferably z1. Is set within a range of 40 to 50 degrees.
  • the drainage vector f1 has a y1 component (horizontal component), a water flow from the right water discharge pipe 122 toward the rear water discharge port 104 is formed. Further, a water flow that promotes water storage is also formed by the z1 component (vertical component) of the drainage vector f1. By adjusting the angle of the drain outlet 144, the balance of water discharge and water storage can be finely adjusted.
  • the bubbles When bubbles are discharged from the right water discharge pipe 122, the bubbles can be sufficiently accumulated in the recess 152 of the storage unit 128 and then sent to the rear water discharge port 104. After the foam cleaning, when the cleaning water is discharged from the right water discharge pipe 122, it is necessary to wash away the foam remaining in the storage unit 128. Since the drainage vector f1 has the z1 component, the foam remaining in the depression 152 is rolled up by the wash water flowing downward, thereby facilitating washing of the foam.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a case where an inclination is provided in the water conduit connecting the left water outlet 102 and the rear water outlet 104 as a first modification.
  • two water conduits are branched from the outlet of the common water supply pipe 146.
  • a rear water outlet 104 (first water outlet, upstream) and a front water outlet 110 (second water outlet, downstream) are formed in the right water channel (first water channel), and the left water channel is formed.
  • a left spout 102 (third spout) is formed in the (second water conduit).
  • the peak point is between the left spout 102 and the rear spout 104, preferably on the side closer to the left spout 102.
  • P1 may be set.
  • a peak point P2 is set between the rear spout 104 and the front spout 110, preferably on the side closer to the front spout 110. May be.
  • any of the water conduits 148a and 148b that connect the two water outlets a large slope can be given to each water conduit by forming a peak point at the intermediate point.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the shape of the right water guiding path 123 in the second modification.
  • the peak point P does not need to be a discontinuous point, and may be a continuous point as shown in FIG. Also in this case, the peak point P is formed closer to the front water discharge port 110 than the middle point Q of the right water guiding path 123. Further, priority may be given to the removal of residual water from the front spout 110 by making the curvature of the rear slope 134 larger than the curvature of the front slope 132.
  • FIG. 9 is an upper cross-sectional view when the flush toilet bowl is cut along the line AA in FIG. 1 in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the shape of the right water guiding path 123 in the second embodiment. Unlike FIG. 3, the right water discharge pipe 122 and the right water guide path 123 are separated by a partition wall 154.
  • the right water discharge pipe 122 includes a first nozzle 156 that discharges cleaning water and a second nozzle 158 that discharges bubbles.
  • the first nozzle 156 passes through the partition wall 154.
  • the second nozzle 158 may be formed as the bubble outlet 160 in the outer pipe 164 of the right water discharge pipe 122.
  • a reservoir 128 is provided in the vicinity of the drain 144 (exit) of the right water discharge pipe 122 (common water discharge pipe), and from the rear water inlet 140 (first water inlet) leading to the rear water outlet 104 (first water outlet).
  • the front water inlet 138 (second water inlet) leading to the front water outlet 110 (second water outlet) at a high position water discharge from the rear water outlet 104 can be given priority.
  • the right water guide path 123 that connects the reservoir 128 and the front water outlet 110, two slopes are formed so that the side closer to the front water outlet 110 than the middle point is the peak point.
  • the oblique angle of the front slope 132 and the rear slope 134 can be increased.
  • the remaining water can be effectively discharged from the right water guiding path 123.
  • residual water can be quickly removed from the front water discharge port 110.
  • the flush toilet in an aspect of the present invention includes a toilet body (toilet body 101) and first and second water outlets (rear water outlet 104, front water outlet 110).
  • the water conduit (right water conduit 123) that communicates the first and second water outlets includes a bi-directional ramp having a peak point between the first water outlet and the second water outlet. Rather than making the waterway a single slope in one direction, by providing a peak point in the middle of the waterway and making it a two-way slope that inclines in the direction of the first and second water inlets, It becomes easy to make the slope steep. As a result, it becomes easy to eliminate the remaining water in the water conduit. It is not necessary for the water conduit to be entirely inclined, and it may have a horizontal portion in part.
  • the common water supply pipe is not limited to a “tubular” water conduit, and may be configured as a conduit, for example, a water conduit formed in the toilet bowl body.
  • a first water outlet may be formed on the rear side of the toilet body, and a second water outlet may be formed on the front side.
  • the rear means that it exists in the rear end side half when the toilet bowl is viewed in plan, and the front means that it exists in the front end side half.
  • the first and second water outlets may be supplied with water from the rear end side. In this case, it becomes easier to give a stronger water force to the first water outlet near the upstream than the second water outlet.
  • the peak point may be formed closer to the second water discharge port than the middle point of the water conduit. By forming the peak point on the second water outlet side, it becomes easier to make the descending slope from the peak point toward the second water outlet more steep.
  • the water conduit may be formed so that the slope of the slope from the peak point to the first water outlet is larger than the slope of the slope from the peak point to the first water outlet.
  • the oblique angle of the ramp from the peak point to the first water outlet is 1 degree or more.
  • a second water conduit that supplies cleaning water to the third water outlet may be further formed. From the outlet of the common water supply pipe, it branches into a first water conduit and a second water conduit, and first and second water outlets are formed in the first water conduit, and the second water conduit further includes A third spout may be formed.
  • the second water outlet may be formed at a higher position than the first water outlet. By forming the second water outlet at a high position, the inner wall surface of the toilet bowl can be used more widely.
  • the present invention can be used for flush toilets.

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Abstract

後吐水口104と前吐水口110を連通する右導水経路123は、後吐水口104と前吐水口110の間にピーク点Pを有する2方向の傾斜路として形成される。上流側に後吐水口104が形成され、下流側に前吐水口110が形成される。ピーク点Pは、右導水経路123の中間地点Qよりも前吐水口110側に形成される。ピーク点Pから後吐水口104へ向かう後傾斜路134の斜角a1よりも、ピーク点Pから前吐水口110へ向かう前傾斜路132の斜角a1が大きくなるように右導水経路123が形成される。

Description

水洗式便器
 本発明は、水洗式便器に形成される導水路の構造、に関する。
 水洗式便器においては、複数の吐水口から便鉢部に洗浄水を吐出し、その洗浄水の勢いによって汚物を排水管に押し出す洗浄方式が知られている。たとえば、便器本体において便鉢周方向に延伸する導水路が形成され、その導水路の先端または途中に吐水口が形成される。給水管から導水路に洗浄水が送られると、複数の吐水口から洗浄水が吐出される。洗浄後も導水路に洗浄水の一部が残ることがある(以下、「残水」とよぶ)。残水は、雑菌繁殖の温床になりかねないため、できる限り排除することが望ましい。
 特許文献1では、共通導水路5が第1リム導水路14を介して第1リム吐水口17とつながるとともに、第2リム導水路15を介して第2リム吐水口19ともつながっている(特許文献1の図5参照)。共通導水路5から第1リム吐水口17と第2リム吐水口19それぞれに洗浄水が供給される。特許文献1では、第1リム吐水口17から残水が漏れるのを防ぐため、第1リム導水路14を第1リム吐水口17から共通導水路5の方向に緩やかに下降傾斜させている。
特開2015-134993号公報
 本発明者らは導水路に傾斜をつけるアイディアは残水排除にも有効であると考える。しかし、構造上、導水路に大きな傾斜をつけにくい場合が多い。特に、2つの吐水口がほとんど同じ高さにあるときには一方の吐水口から他方の吐水口に向けて下降する傾斜路を形成できない。
 本発明は、上記課題認識に基づいてなされたものであり、その主たる目的は、複数の吐水口をつなぐ導水路から残水を効果的に排除するための技術、を提供することにある。
 本発明のある態様における水洗式便器は、便器本体と、第1および第2の吐水口と、を備える。
 第1および第2の吐水口を連通する導水路は、第1の吐水口と第2の吐水口の間にピーク点を有する2方向の傾斜路を含む。
 本発明によれば、複数の吐水口につながる導水路から残水を排除しやすくなる。
第1実施形態における水洗式便器の前方斜視図である。 第1実施形態における水洗式便器の後端内部の拡大斜視図である。 第1実施形態において、図1のA-A線に沿って水洗式便器を切断したときの上断面図である。 第1実施形態における右導水経路の形状を示す模式図である。 第1実施形態における貯留部の拡大斜視図である。 第1実施形態において、図5に示すV方向から見た右吐水管の模式図である。 第1の変形例として、左吐水口と後吐水口をつなぐ導水路に傾斜を設ける場合の模式図である。 第2の変形例における右導水経路の形状を示す模式図である。 第2実施形態において、図1のA-A線に沿って水洗式便器を切断したときの上断面図である。 第2実施形態における右導水経路の形状を示す模式図である。
[第1実施形態]
 第1実施形態においては、右吐水管122の出口付近に貯留部128を設ける構成を有する水洗式便器100について説明する。
 図1は、第1実施形態における水洗式便器100の前方斜視図である。
 便器本体101には便鉢部106が形成される。便器本体101は、タンク(図2参照)とポンプ(不図示)を内蔵する。ポンプは、タンク内の洗浄水を左吐水口102(第3の吐水口)、後吐水口104(第1の吐水口)および前吐水口110(第2の吐水口、前吐水口110については後述)から便鉢部106に吐出する。後吐水口104から吐出された洗浄水は、便鉢部106の内壁面に形成される導水棚108(レール)の上を流れ、便鉢部106の内部を旋回し、落水する。詳細は後述するが、後吐水口104からは洗剤、洗浄水および空気の混合体を吐出することもできる。以下、洗剤、洗浄水、空気の混合体のことを単に「泡」とよぶ。
 水洗式便器100の後端部には、局部洗浄機能や温風機能等を提供する機能部(不図示)が搭載されてもよい。
 図2は、第1実施形態における水洗式便器100の後端内部の拡大斜視図である。
 洗浄水は上水道から取水され、洗浄バルブ121と補給管112を経由して第1タンク116に入る(経路C1)。より具体的には、洗浄水は、第1タンク116の上部部材である受水部114に入り、受水部114の洗浄水が第1タンク116の下部部材である主タンク115に流れ込む(経路C2)。
 ユーザが、洗浄スイッチ(不図示)を操作すると、水洗式便器100の下部にあるポンプ(不図示)が稼働し、主タンク115の洗浄水は主給水管118(共通給水管)に送られる(経路C3)。主給水管118は、左吐水管120と右吐水管122の2つの管につながる(図3も参照)。左吐水管120に流れ込んだ洗浄水は左吐水口102(第3の吐水口)から吐出される(C3-1)。右吐水管122(共通吐水管)に流れ込んだ洗浄水は、後吐水口104(第1の吐水口)および前吐水口110(第2の吐水口,後述)から吐出される(経路C3-2)。
 第2タンク126は洗剤を貯留する。第2タンク126の洗剤はエゼクタ127で空気と水に混合されて泡となり、泡管57(泡剤供給部)、泡吐出口130を介して右吐水管122(共通吐水管)に入る(経路C4)。ポンプ54は、第2タンク126の洗剤をエゼクタ127に送る。エゼクタ127には、水道水が泡バルブ117を介して直接供給される。泡は、後吐水口104(第1の吐水口)から吐出される(経路C3-2)。泡は、前吐水口110(第2の吐水口)からは吐出されず(詳細は後述)、後吐水口104のみが泡を吐出可能である。
 エゼクタ127は既存技術の応用である。右吐水管122からは、洗浄水または泡のいずれかが吐出される。
 図3は、第1実施形態において、図1のA-A線に沿って水洗式便器100を切断したときの上断面図である。
 水洗式便器100は、左吐水口102(第3の吐水口)、後吐水口104(第1の吐水口)のほかに、便鉢部106の前端側(x軸正方向側)に前吐水口110(第2の吐水口)を有する。主給水管118(共通給水管)から見ると、後吐水口104(第1の吐水口)は上流側にあり、前吐水口110(第2の吐水口)は下流側にある。便鉢部106の中心点をCとし、中心点Cを通りx軸方向およびy軸方向にそれぞれ延伸する仮想中心線をM1,M2とする。左吐水口102(第3の吐水口)は、中心線M1より左側の半部内、より具体的には中心線M2よりも前端側に形成される。後吐水口104(第1の吐水口)は、中心線M1よりも右側の半部内、より具体的には中心線M2よりも後端側の四半部内に形成され、前吐水口110は中心線M1よりも右側の半部内、より具体的には中心線M2よりも前端側の四半部内に形成される。
 主給水管118の洗浄水のうち、左吐水管120に流入した洗浄水は、左導水経路119(第2の導水路)を通って左吐水口102から吐出される。この洗浄水は、便鉢部106を大きく旋回する(水流S3)。水流S3は、その一部が便鉢部106の前端から貯留領域124に落水し、一部は便鉢部106の内壁面を広域洗浄したあと、右側面側において貯留領域124に落水し、残りは後吐水口104から吐出される洗浄水に合流する。
 主給水管118から右吐水管122(共通吐水管)に流入した洗浄水の多くは後吐水口104から吐出される。この洗浄水は、一部は便鉢部106の後端部を局所洗浄したあと、貯留領域124に落水するが、大部分は便鉢部106の左後方の屈曲部150において方向転換され、貯留領域124に落水する(水流S1)。また、右吐水管122に流入した洗浄水の一部は、右導水経路123にも流入し、前吐水口110(第3の吐水口)からも吐出される。この洗浄水は、便鉢部106の前端部右側を局所洗浄し、そのまま貯留領域124に落水する(水流S2)。
 左吐水口102からの水流S3は、便鉢部106の右側に至るときに洗浄力が落ちるため、水流S2により手薄な右側部分の洗浄力を補強している。水流S1,S3は主たる洗浄力を提供し、水流S2は付加的な、あるいは、オプショナルな洗浄力を提供する。
 以下、水流S1,S2を中心として説明する。
 後吐水口104および前吐水口110に洗浄水を供給する右吐水管122の出口付近には、洗浄水を一時的に貯水するための貯留部128が形成される。いいかえれば、右吐水管122(共通吐水管)から後吐水口104(第1の吐水口)に向かう方向と前吐水口110(第2の吐水口)に向かう方向に分岐する地点に貯留部128が形成される。右吐水管122の洗浄水は後吐水口104から優先的に吐出される。右吐水管122の単位時間あたりの給水量(以下、単に、「給水速度」とよぶ)が充分に大きいときには、貯留部128に洗浄水が徐々に滞留し、やがて貯留部128からオーバーフローする。このオーバーフローした洗浄水は右導水経路123に流れ込み、前吐水口110から吐出される。貯留部128のより詳細な構造については、図5,6に関連して後に詳述する。
 水洗式便器100の洗浄プロセスは2段階である。第1段階(以下、「洗浄プロセス」とよぶ)では、高い給水速度にて大量の洗浄水が主給水管118に送られ、左吐水口102および後吐水口104から洗浄水が吐出される。しばらくすると、貯留部128から洗浄水があふれて、オーバーフローした洗浄水は右導水経路123にも流入し、前吐水口110からも洗浄水が吐出される。洗浄プロセスにおいては、貯留領域124にあった滞留水も含めて、すべての洗浄水がいったん下水道に排出される。
 第2段階(以下、「覆水プロセス」とよぶ)は、貯留領域124に滞留水を補給するプロセスである。洗浄プロセスよりも低い給水速度にて洗浄水が主給水管118に供給され、左吐水口102および後吐水口104から洗浄水が吐出される。給水速度が低いため、貯留部128においてはオーバーフローは発生しない。このため、覆水プロセスにおいては、前吐水口110に洗浄水は供給されない。
 ユーザがリモートコントローラ等で操作指示したとき、右吐水管122は泡を放出することもできる。ポンプ54は泡管57から泡をゆっくりと送り出すため、貯留部128から泡がオーバーフローすることはない。このため、前吐水口110には泡が供給されることはない。便器本体101に内蔵されるセンサ(不図示)が便座(不図示)の開放を検出したとき、泡バルブ117が開放され、泡が吐出されるとしてもよい。泡は、便鉢部106や貯留領域124を洗浄するだけでなく、貯留領域124の滞留水表面を覆うことで小便時の飛散を抑制する。右吐水管122において泡と洗浄水は同一の開口から吐出されるてもよいが、別々の開口から吐出されてもよい(図6に関連して後述)。
 洗浄プロセス完了後、右導水経路123の残水を速やかに排除するため、右導水経路123は2方向の傾斜路、いいかえれば、山型の傾斜路として形成される。より具体的には、右導水経路123には、前吐水口110に比較的近い地点にピーク点Pが設定され、ピーク点Pから貯留部128に下降する傾斜路とピーク点Pから前吐水口110に下降する傾斜路が形成される。
 洗浄プロセスが完了して覆水プロセスに移行すると、右導水経路123の残水の一部は傾斜路をたどって前吐水口110から排出され、残りは貯留部128に戻る。貯留部128に流れ込んだ残水は後吐水口104の洗浄水に合流する。
 覆水プロセスの完了後も前吐水口110から残水が流れ続けると、水漏れを生じているのではないかとユーザに誤解されてしまう懸念がある。また、覆水プロセスの完了後も前吐水口110から残水が流れ続けると、前吐水口110の付近という目立つ場所に筋状の水垢が形成される可能性もある。したがって、前吐水口110からの残水排除は、覆水プロセス中に速やかに完了することが望ましい。
 図4は、第1実施形態における右導水経路123の形状を示す模式図である。
 右導水経路123(後吐水口104と前吐水口110を結ぶ経路)においては、ピーク点Pから前吐水口110に向かう前傾斜路132と、ピーク点Pから後吐水口104に向かう後傾斜路134の2つの傾斜路が形成される。いいかえれば、ピーク点Pは、後吐水口104と前吐水口110の間に形成される。2つの前傾斜路132、後傾斜路134を形成できるため、単一の傾斜路に比べて各傾斜路の斜角を大きく確保できる。後吐水口104と前吐水口110の高さがほとんど変わらないときでも、ピーク点Pを高くすれば、2つの傾斜路それぞれの斜角を大きくできる。前傾斜路132および後傾斜路134の斜角を大きくできれば、右導水経路123から残水を速やかに排除しやすくなる。
 上述した理由により、前吐水口110からの残水排除は後吐水口104からの残水排除に優先する。ピーク点Pは、右導水経路123の中間点Qよりも前吐水口110に近い側に設定される。後傾斜路134の斜角a1よりも前傾斜路132の斜角a2が大きくなるため、前傾斜路132の方がより速やかに残水排除される。また、前傾斜路132の方が後傾斜路134よりも短くなるため、前傾斜路132の残水を比較的少なくできる。
 下水管などの配管設備においては、管径150ミリメートル以上の排水横管の場合、1/200(約0.57度)以上の勾配が求められる(空気調和・衛生工学会の規格SHASE-S206-2000)。同規格は、管径65ミリメートル以下の排水横管の場合、1/50(1.14度)の勾配を求めている。この規格を参考にすると、後傾斜路134の斜角a1は、少なくとも0.57度以上は必要であり、1.00度以上であることが望ましい。また、後傾斜路134の斜角a2は、少なくとも1.00度以上は必要であり、1.14度以上であることが望ましい。
 右吐水管122の出口付近には貯留部128が形成され、貯留部128の貯水壁136の上に前導水口138(第2の導水口)が形成される。前導水口138は貯留部128の出口であり、右導水経路123の入口でもある。右吐水管122(共通吐水管)から貯留部128に流入した洗浄水は最初は後吐水口104のみから吐出されるが、やがて洗浄水が貯水壁136を超えると、前導水口138から右導水経路123にも洗浄水が流れ込む。
 まとめると、洗浄プロセスにおいては、右吐水管122の洗浄水が後吐水口104から強い勢いで吐出される。まずは、主給水管118からみて上流側に位置する後吐水口104において、流速および水量のいずれの点においても充分な吐水が確保される。右吐水管122の給水速度が大きいため、後吐水口104から洗浄水を吐出しつつも貯留部128に洗浄水が貯まっていく。やがて、貯留部128から洗浄水がオーバーフローし、オーバーフローした洗浄水は前導水口138、右導水経路123を経由して、下流側の前吐水口110からも吐出される。必然的に、後吐水口104の方が、前吐水口110よりも洗浄水の水勢が強くなる。前吐水口110は、あくまでもオプショナルな洗浄力を提供するためのものである。
 覆水プロセスにおいては、オーバーフローが発生しないため、右吐水管122の洗浄水はすべて後吐水口104から吐出される。このとき、前傾斜路132の残水が前吐水口110から自然排出される。覆水プロセス中には、後吐水口104と左吐水口102のいずれからも洗浄水が吐出されるため、前吐水口110からの残水排出は目立ちにくい。覆水プロセス中、後傾斜路134の残水は比較的ゆっくりと貯留部128に戻り、後吐水口104から排出される。
 このような吐水制御を実現するためには、洗浄プロセスおよび覆水プロセスそれぞれの給水速度や給水量、給水時間、貯水壁136の高さ等をバランスよく設計する必要がある。理想的には、覆水プロセスが完了するまでに前傾斜路132だけでなく後傾斜路134からの残水排除も完了することが望ましい。
 なお、右導水経路123の後傾斜路134は、常時、傾斜する流路である必要はない。たとえば、後傾斜路134の端部や途中に水平路が部分的に形成されることまで妨げるものではない。前傾斜路132についても同様である。
 また、後吐水口104よりも前吐水口110は高位置に形成される。具体的には、後吐水口104の最低地点(底部)よりも前吐水口110の最低地点(底部)が高位置に形成される。これにより、前吐水口110の下部において便鉢部106の領域を広く確保しやすくなる。
 図5は、第1実施形態における貯留部128の拡大斜視図である。
 右吐水管122の出口を取り囲むように貯留部128が形成される。貯留部128の貯水壁136は、右吐水管122(共通吐水管)の洗浄水を後吐水口104にスムーズに導くためになめらかにカーブしている。右導水経路123を形成する導水壁142は、後導水口140を狭めるようにせり出している。
 後導水口140(第1の導水口)とは、貯留部128の出口のうち、後吐水口104(第1の吐水口)に向かう出口をいう。本実施形態においては、貯留部128の後導水口140から吐出された洗浄水はそのまま後吐水口104を通過するため、貯留部128の出口としての後導水口140と便鉢部106への吐水口としての後吐水口104はほとんど一致している。
 前導水口138(第2の導水口)とは、貯留部128の出口のうち、前吐水口110(第2の吐水口)に向かう出口をいう。前導水口138は貯水壁136の上部に形成される。貯留部128からオーバーフローした洗浄水は前導水口138に流入し、長い右導水経路123を経て前吐水口110に到達する。貯留部128の出口としての前導水口138と吐水口としての前吐水口110は大きく離れている。
 後導水口140(第1の導水口)と前導水口138(第2の導水口)に高低差を設けることにより、いいかえれば、貯水壁136の上に前導水口138を形成することにより、主給水管118から見て上流側の後吐水口104に優先的に洗浄水が供給される構造となっている。貯留部128の底部は後吐水口104よりも若干くぼんでいる。
 図6は、第1実施形態において、図5に示すV方向から見た右吐水管122の模式図である。
 右吐水管122(共通吐水管)は、内管162および外管164の二重構造となっている。内管162の側面に洗浄水を吐出するための出口として排水口144が形成される(図5も参照)。また、外管164の先端に泡を吐出するための出口として泡出口160が形成される。排水口144および泡出口160はどちらか一方に共通化されてもよい。排水口144は、後吐水口104に向かう水平方向y1(y軸負方向)と、下方向z1(z軸負方向)の間に向けられる。より具体的には、右吐水管122の中心Uから排水口144の中心Wを結ぶベクトル(以下、「排水ベクトルf1」とよぶ)は、y1とz1の間、好ましくは、z1となす角度a3が40~50度の範囲内に設定される。
 排水ベクトルf1はy1成分(水平成分)を有するため、右吐水管122から後吐水口104に向かう水流が形成される。また、排水ベクトルf1のz1成分(鉛直成分)により、貯水を促す水流も形成される。排水口144の角度調整により、吐水と貯水のバランスを微調整できる。
 右吐水管122からは泡が吐出されるとき、貯留部128のくぼみ152に充分に泡を溜めてから後吐水口104に泡に送り出すことができる。泡洗浄を行った後、右吐水管122から洗浄水を吐出するときには、貯留部128に残存する泡を洗い流す必要がある。排水ベクトルf1がz1成分を有するため、下方向に流れる洗浄水によってくぼみ152に残る泡を巻き上げ、泡を洗い流しやすくしている。
 図7は、第1の変形例として、左吐水口102と後吐水口104をつなぐ導水路に傾斜を設ける場合を示す模式図である。
 図7に示す変形例においては、共通給水管146の出口から、2つの導水路が分岐している。右側の導水路(第1の導水路)には後吐水口104(第1の吐水口,上流側)と前吐水口110(第2の吐水口,下流側)が形成され、左側の導水路(第2の導水路)には左吐水口102(第3の吐水口)が形成される。
 この場合にも、左吐水口102から後吐水口104までの範囲に該当する導水路148aにおいて、左吐水口102と後吐水口104の間、好ましくは、左吐水口102に近い側にピーク点P1を設定してもよい。導水路148aに2つの傾斜路をつくることで、導水路148aの残水を左吐水口102、後吐水口104それぞれから排出しやすくなる。
 同様に、後吐水口104から前吐水口110までの範囲に該当する導水路148bにおいて、後吐水口104と前吐水口110の間、好ましくは前吐水口110に近い側にピーク点P2を設定してもよい。導水路148bに2つの傾斜路をつくることで、導水路148bの残水を後吐水口104、前吐水口110それぞれから排出しやすくなる。
 このように、2つの吐水口をつなぐいずれの導水路148a,148bにおいても、その中間点にピーク点を形成することにより、各導水路に大きな傾斜をつけることができる。
 図8は、第2の変形例における右導水経路123の形状を示す模式図である。
 ピーク点Pは不連続点である必要はなく、図8に示すように連続点であってもよい。この場合にも、ピーク点Pは、右導水経路123の中点Qよりも前吐水口110に近い側に形成される。また、前傾斜路132の曲率よりも後傾斜路134の曲率を大きくすることで、前吐水口110からの残水排除を優先してもよい。
[第2実施形態]
 第2実施形態においては、右吐水管122の出口付近に隔壁154を設ける構成を有する水洗式便器100について説明する。図9,10に関連して説明する以外の構成は第1実施形態と同様である。
 図9は、第2の実施形態において、図1のA-A線に沿って水洗式便器を切断したときの上断面図である。図10は、第2の実施形態における右導水経路123の形状を示す模式図である。
 図3と異なり、右吐水管122と右導水経路123は、隔壁154によって隔てられている。右吐水管122は、洗浄水を吐出する第1ノズル156と、泡を吐出する第2ノズル158を有する。第1ノズル156は隔壁154を貫通する。このため、右吐水管122の洗浄水の一部は後吐水口104から吐出され、残りは第1ノズル156および右導水経路123を介して前吐水口110から吐出される。一方、泡は第1ノズル156とは別の第2ノズル158から吐出される。第2ノズル158は、隔壁154を貫通しないため、泡は右吐水管122の出口付近に溜まり、後吐水口104から吐出される。隔壁154によって右導水経路123が遮蔽されるため、第2ノズル158の泡が右導水経路123に入り込むことはない。
 なお、第1実施形態と同様、第2ノズル158は右吐水管122の外管164に泡出口160として形成されてもよい。
 以上、実施形態に基づいて、水洗式便器100の導水路の構造を中心として説明した。
 右吐水管122(共通吐水管)の排水口144(出口)付近に貯留部128を設けるとともに、後吐水口104(第1の吐水口)へ至る後導水口140(第1の導水口)よりも、前吐水口110(第2の吐水口)へ至る前導水口138(第2の導水口)を高位置に形成することで、後吐水口104からの吐水を優先できる。また、右吐水管122(共通吐水管)の排水口144(出口)付近に隔壁154を設けることで、第1ノズル156の洗浄水だけが右導水経路123に入り込むように水流制御が可能となる。
 貯留部128と前吐水口110をつなぐ右導水経路123においては、その中間地点よりも前吐水口110に近い側がピーク点となるように2つの傾斜路が形成される。右導水経路123を山型形状とすることにより、前傾斜路132、後傾斜路134の斜角を大きくできる。この結果、右導水経路123から残水を効果的に排出できる。特に、前吐水口110から速やかに残水排除できる。
 以上、本発明をいくつかの実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、いろいろな変形および変更が本発明の特許請求範囲内で可能なこと、またそうした変形例および変更も本発明の特許請求の範囲にあることは当業者に理解されるところである。従って、本明細書での記述および図面は限定的ではなく例証的に扱われるべきものである。
 なお、本実施形態においては、洗浄プロセスと覆水プロセスの2段階の吐水が行われるとして説明したが、両プロセスが明確に分離されることは必須ではない。
 以上の記載から、下記の発明が認識される。
 本発明のある態様における水洗式便器は、便器本体(便器本体101)と、第1および第2の吐水口(後吐水口104、前吐水口110)と、を備える。
 第1および第2の吐水口を連通する導水路(右導水経路123)は、第1の吐水口と第2の吐水口の間にピーク点を有する2方向の傾斜路を含む。
 導水路を1方向の単一傾斜路とするのではなく、導水路の途中にピーク点を設けて第1および第2の導水口それぞれの方向に傾斜する2方向の傾斜路とすることにより、傾斜路を急峻化しやすくなる。この結果、導水路の残水を排除しやすくなる。導水路は全てが傾斜する必要はなく、一部に水平部分を有してもよい。
 便器本体に搭載され、前記第1および第2の吐水口にそれぞれ洗浄水を供給する共通給水管を備えてもよい。
 共通給水管は、「筒状」の導水路に限らず、経路、たとえば、便鉢本体に形成される導水路として構成されてもよい。
 便器本体の後方側に第1の吐水口が形成され、前方側に第2の吐水口が形成されてもよい。
 後方とは、便鉢を平面視したときの後端側半部内に存在することを意味し、前方とは、前端側半部内に存在することを意味する。また、第1および第2の吐水口には後端側から給水されてもよい。この場合には、上流に近い第1の吐水口の方に第2の吐水口よりも強い水勢を与えやすくなる。
 ピーク点は、導水路の中間地点よりも第2の吐水口側に形成されてもよい。
 ピーク点を第2の吐水口側に形成することにより、ピーク点から第2の吐水口に向かう下降傾斜路をより急峻化しやすくなる。
 ピーク点から第1の吐水口へ向かう傾斜路の斜角よりも、ピーク点から第2の吐水口へ向かう傾斜路の斜角が大きくなるように導水路が形成されてもよい。
 ピーク点から第1の吐水口へ向かう傾斜路の斜角は、1度以上であることが好ましい。
 第1および第2の吐水口に洗浄水を供給する第1の導水路とは別に、更に、第3の吐水口に洗浄水を供給する第2の導水路が形成されてもよい。共通給水管の出口からは、第1の導水路と第2の導水路に分岐し、第1の導水路に第1および第2の吐水口が形成され、第2の導水路には、更に、第3の吐水口が形成されてもよい。
 第1の吐水口よりも第2の吐水口は高い位置に形成されてもよい。
 第2の吐水口を高い位置に形成することで便鉢部内壁面をより広く使うことができる。
 54 ポンプ、 57 泡管、 100 水洗式便器、 101 便器本体、 102 左吐水口、 104 後吐水口、 106 便鉢部、 108 導水棚、 110 前吐水口、 112 補給管、 114 受水部、 115 主タンク、 116 第1タンク、 117 泡バルブ、 118 主給水管、 119 左導水経路、 120 左吐水管、 121 洗浄バルブ、 122 右吐水管、 123 右導水経路、 124 貯留領域、 126 第2タンク、 128 貯留部、 130 泡吐出口、 132 前傾斜路、 134 後傾斜路、 136 貯水壁、 138 前導水口、 140 後導水口、 142 導水壁、 144 排水口、 146 共通給水管、 148 導水路、 150 屈曲部、152 くぼみ、154 隔壁、156 第1ノズル、158 第2ノズル。
 本発明は、水洗式便器に利用できる。

Claims (8)

  1.  便器本体と、
     第1および第2の吐水口と、を備え、
     前記第1および第2の吐水口を連通する導水路は、前記第1の吐水口と前記第2の吐水口の間にピーク点を有する2方向の傾斜路を含むことを特徴とする水洗式便器。
  2.  前記便器本体に搭載され、前記第1および第2の吐水口にそれぞれ洗浄水を供給する共通給水管、を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の水洗式便器。
  3.  前記便器本体の後方側に前記第1の吐水口が形成され、前方側に前記第2の吐水口が形成されることを特徴とする請求項1または2に記載の水洗式便器。
  4.  前記ピーク点は、前記導水路の中間地点よりも前記第2の吐水口側に形成されることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の水洗式便器。
  5.  前記ピーク点から前記第1の吐水口へ向かう傾斜路の斜角よりも、前記ピーク点から前記第2の吐水口へ向かう傾斜路の斜角が大きくなるように前記導水路が形成されることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の水洗式便器。
  6.  前記ピーク点から前記第1の吐水口へ向かう傾斜路の斜角は、1度以上であることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の水洗式便器。
  7.  前記第1および第2の吐水口に洗浄水を供給する第1の導水路とは別に、更に、第3の吐水口に洗浄水を供給する第2の導水路が形成されることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の水洗式便器。
  8.  前記第1の吐水口よりも前記第2の吐水口は高い位置に形成されることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の水洗式便器。
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